Whamcloud - gitweb
9c09620b201f400fabc8019663f9042213724a96
[fs/lustre-release.git] / lustre / osd-zfs / osd_handler.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2016, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/osd-zfs/osd_handler.c
33  * Top-level entry points into osd module
34  *
35  * Author: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
36  * Author: Mike Pershin <tappro@whamcloud.com>
37  * Author: Johann Lombardi <johann@whamcloud.com>
38  */
39
40 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_OSD
41
42 #include <lustre_ver.h>
43 #include <libcfs/libcfs.h>
44 #include <obd_support.h>
45 #include <lustre_net.h>
46 #include <obd.h>
47 #include <obd_class.h>
48 #include <lustre_disk.h>
49 #include <lustre_fid.h>
50 #include <lustre_param.h>
51 #include <md_object.h>
52
53 #include "osd_internal.h"
54
55 #include <sys/dnode.h>
56 #include <sys/dbuf.h>
57 #include <sys/spa.h>
58 #include <sys/stat.h>
59 #include <sys/zap.h>
60 #include <sys/spa_impl.h>
61 #include <sys/zfs_znode.h>
62 #include <sys/dmu_tx.h>
63 #include <sys/dmu_objset.h>
64 #include <sys/dsl_prop.h>
65 #include <sys/sa_impl.h>
66 #include <sys/txg.h>
67
68 struct lu_context_key   osd_key;
69
70 /* Slab for OSD object allocation */
71 struct kmem_cache *osd_object_kmem;
72
73 /* Slab to allocate osd_zap_it */
74 struct kmem_cache *osd_zapit_cachep;
75
76 static struct lu_kmem_descr osd_caches[] = {
77         {
78                 .ckd_cache = &osd_object_kmem,
79                 .ckd_name  = "zfs_osd_obj",
80                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_object)
81         },
82         {
83                 .ckd_cache = &osd_zapit_cachep,
84                 .ckd_name  = "osd_zapit_cache",
85                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_zap_it)
86         },
87         {
88                 .ckd_cache = NULL
89         }
90 };
91
92 static void arc_prune_func(int64_t bytes, void *private)
93 {
94         struct osd_device *od = private;
95         struct lu_site    *site = &od->od_site;
96         struct lu_env      env;
97         int rc;
98
99         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
100         if (rc) {
101                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
102                        od->od_svname, rc);
103                 return;
104         }
105
106         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
107
108         lu_env_fini(&env);
109 }
110
111 /*
112  * Concurrency: doesn't access mutable data
113  */
114 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
115                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
116 {
117         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
118         return 0;
119 }
120
121 /*
122  * OSD object methods.
123  */
124
125 /*
126  * Concurrency: shouldn't matter.
127  */
128 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
129 {
130         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
131         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
132         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
133         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
134         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
135
136         ENTRY;
137
138         if (error) {
139                 if (error == ECANCELED)
140                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
141                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
142                 else
143                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
144                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
145         }
146
147         dt_txn_hook_commit(th);
148
149         /* call per-transaction callbacks if any */
150         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage) {
151                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
152                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
153                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
154                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
155                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
156         }
157
158         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
159          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
160          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
161          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
162          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
163          * asynchronously by a lquota thread. */
164         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
165
166         lu_device_put(lud);
167         th->th_dev = NULL;
168         lu_context_exit(&th->th_ctx);
169         lu_context_fini(&th->th_ctx);
170         OBD_FREE_PTR(oh);
171
172         EXIT;
173 }
174
175 static int osd_trans_cb_add(struct thandle *th, struct dt_txn_commit_cb *dcb)
176 {
177         struct osd_thandle *oh = container_of0(th, struct osd_thandle,
178                                                ot_super);
179
180         LASSERT(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC);
181         LASSERT(&dcb->dcb_func != NULL);
182         if (dcb->dcb_flags & DCB_TRANS_STOP)
183                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_stop_dcb_list);
184         else
185                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_dcb_list);
186
187         return 0;
188 }
189
190 /*
191  * Concurrency: shouldn't matter.
192  */
193 static int osd_trans_start(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
194                            struct thandle *th)
195 {
196         struct osd_thandle      *oh;
197         int                     rc;
198         ENTRY;
199
200         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
201         LASSERT(oh);
202         LASSERT(oh->ot_tx);
203
204         rc = dt_txn_hook_start(env, d, th);
205         if (rc != 0)
206                 RETURN(rc);
207
208         if (oh->ot_write_commit && OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_MAPBLK_ENOSPC))
209                 /* Unlike ldiskfs, ZFS checks for available space and returns
210                  * -ENOSPC when assigning txg */
211                 RETURN(-ENOSPC);
212
213         rc = -dmu_tx_assign(oh->ot_tx, TXG_WAIT);
214         if (unlikely(rc != 0)) {
215                 struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
216                 /* dmu will call commit callback with error code during abort */
217                 if (!lu_device_is_md(&d->dd_lu_dev) && rc == -ENOSPC)
218                         CERROR("%s: failed to start transaction due to ENOSPC"
219                                "\n", osd->od_svname);
220                 else
221                         CERROR("%s: can't assign tx: rc = %d\n",
222                                osd->od_svname, rc);
223         } else {
224                 /* add commit callback */
225                 dmu_tx_callback_register(oh->ot_tx, osd_trans_commit_cb, oh);
226                 oh->ot_assigned = 1;
227                 lu_context_init(&th->th_ctx, th->th_tags);
228                 lu_context_enter(&th->th_ctx);
229                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
230         }
231
232         RETURN(rc);
233 }
234
235 static int osd_unlinked_object_free(struct osd_device *osd, uint64_t oid);
236
237 static void osd_unlinked_list_emptify(struct osd_device *osd,
238                                       struct list_head *list, bool free)
239 {
240         struct osd_object *obj;
241         uint64_t           oid;
242
243         while (!list_empty(list)) {
244                 obj = list_entry(list->next,
245                                  struct osd_object, oo_unlinked_linkage);
246                 LASSERT(obj->oo_dn != NULL);
247                 oid = obj->oo_dn->dn_object;
248
249                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
250                 if (free)
251                         (void)osd_unlinked_object_free(osd, oid);
252         }
253 }
254
255 static void osd_trans_stop_cb(struct osd_thandle *oth, int result)
256 {
257         struct dt_txn_commit_cb *dcb;
258         struct dt_txn_commit_cb *tmp;
259
260         /* call per-transaction stop callbacks if any */
261         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oth->ot_stop_dcb_list,
262                                  dcb_linkage) {
263                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
264                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
265                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
266                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
267                 dcb->dcb_func(NULL, &oth->ot_super, dcb, result);
268         }
269 }
270
271 /*
272  * Concurrency: shouldn't matter.
273  */
274 static int osd_trans_stop(const struct lu_env *env, struct dt_device *dt,
275                           struct thandle *th)
276 {
277         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
278         bool                     sync = (th->th_sync != 0);
279         struct osd_thandle      *oh;
280         struct list_head         unlinked;
281         uint64_t                 txg;
282         int                      rc;
283         ENTRY;
284
285         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
286         INIT_LIST_HEAD(&unlinked);
287         list_splice_init(&oh->ot_unlinked_list, &unlinked);
288         /* reset OI cache for safety */
289         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_used = 0;
290
291         if (oh->ot_assigned == 0) {
292                 LASSERT(oh->ot_tx);
293                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
294                 osd_object_sa_dirty_rele(oh);
295                 osd_unlinked_list_emptify(osd, &unlinked, false);
296                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
297                  * if any */
298                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
299                 OBD_FREE_PTR(oh);
300                 RETURN(0);
301         }
302
303         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
304         if (rc != 0)
305                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
306                        osd->od_svname, rc);
307
308         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
309
310         LASSERT(oh->ot_tx);
311         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
312
313         osd_object_sa_dirty_rele(oh);
314         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
315          * by osd_trans_commit_cb already. */
316         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
317
318         osd_unlinked_list_emptify(osd, &unlinked, true);
319
320         if (sync)
321                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
322
323         RETURN(rc);
324 }
325
326 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
327                                         struct dt_device *dt)
328 {
329         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
330         struct osd_thandle      *oh;
331         struct thandle          *th;
332         dmu_tx_t                *tx;
333         ENTRY;
334
335         if (dt->dd_rdonly) {
336                 CERROR("%s: someone try to start transaction under "
337                        "readonly mode, should be disabled.\n",
338                        osd_name(osd_dt_dev(dt)));
339                 dump_stack();
340                 RETURN(ERR_PTR(-EROFS));
341         }
342
343         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
344         if (tx == NULL)
345                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
346
347         /* alloc callback data */
348         OBD_ALLOC_PTR(oh);
349         if (oh == NULL) {
350                 dmu_tx_abort(tx);
351                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
352         }
353
354         oh->ot_tx = tx;
355         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_dcb_list);
356         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_stop_dcb_list);
357         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_unlinked_list);
358         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_sa_list);
359         sema_init(&oh->ot_sa_lock, 1);
360         memset(&oh->ot_quota_trans, 0, sizeof(oh->ot_quota_trans));
361         th = &oh->ot_super;
362         th->th_dev = dt;
363         th->th_result = 0;
364         th->th_tags = LCT_TX_HANDLE;
365         RETURN(th);
366 }
367
368 /* Estimate the total number of objects from a number of blocks */
369 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t usedbytes, uint64_t usedobjs,
370                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
371 {
372         uint64_t est_totobjs, est_usedblocks, est_usedobjs;
373
374         /*
375          * If blocksize is below 64KB (e.g. MDT with recordsize=4096) then
376          * bump the free dnode estimate to assume blocks at least 64KB in
377          * case of a directory-heavy MDT (at 32KB/directory).
378          */
379         if (est_maxblockshift < 16) {
380                 nrblocks >>= (16 - est_maxblockshift);
381                 est_maxblockshift = 16;
382         }
383
384         /*
385          * Estimate the total number of dnodes from the total blocks count
386          * and the space used per dnode.  Since we don't know the overhead
387          * associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead, etc.)
388          * just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
389          * Instead, compute the current average space usage per dnode, with
390          * an upper and lower cap to avoid unrealistic estimates..
391          *
392          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
393          * correction factor (OSD_DNODE_EST_{COUNT,BLKSHIFT}).  This factor
394          * gradually disappears as the number of real dnodes grows.  It also
395          * avoids the need to check for divide-by-zero computing dn_per_block.
396          */
397         CLASSERT(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT > 0);
398         CLASSERT(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT > 0);
399
400         est_usedblocks = ((OSD_DNODE_EST_COUNT << OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT) +
401                           usedbytes) >> est_maxblockshift;
402         est_usedobjs   = OSD_DNODE_EST_COUNT + usedobjs;
403
404         if (est_usedobjs <= est_usedblocks) {
405                 /*
406                  * Average space/dnode more than maximum block size, use max
407                  * block size to estimate free dnodes from adjusted free blocks
408                  * count.  OSTs typically use multiple blocks per dnode so this
409                  * case applies.
410                  */
411                 est_totobjs = nrblocks;
412
413         } else if (est_usedobjs >= (est_usedblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
414                 /*
415                  * Average space/dnode smaller than min dnode size (probably
416                  * due to metadnode compression), use min dnode size to
417                  * estimate object count.  MDTs may use only one block per node
418                  * so this case applies.
419                  */
420                 est_totobjs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
421
422         } else {
423                 /*
424                  * Between the extremes, use average space per existing dnode
425                  * to compute the number of dnodes that will fit into nrblocks:
426                  *
427                  *    est_totobjs = nrblocks * (est_usedobjs / est_usedblocks)
428                  *
429                  * this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well.
430                  *
431                  * We know nrblocks is below 2^(64 - blkbits) bits, and
432                  * est_usedobjs is under 48 bits due to DN_MAX_OBJECT_SHIFT,
433                  * which means that multiplying them may get as large as
434                  * 2 ^ 96 for the minimum blocksize of 64KB allowed above.
435                  *
436                  * The ratio of dnodes per block (est_usedobjs / est_usedblocks)
437                  * is under 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = blocksize / 512 due to
438                  * the limit checks above, so we can safely compute this first.
439                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
440                  * which is good because this is where truncation errors are
441                  * smallest.  Since both nrblocks and dn_per_block are a
442                  * function of blkbits, their product is at most:
443                  *
444                  *    2^(64 - blkbits) * 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = 2^(64 - 9)
445                  *
446                  * so we can safely use 7 bits to compute a fixed-point
447                  * fraction and est_totobjs can still fit in 64 bits.
448                  */
449                 unsigned dn_per_block = (est_usedobjs << 7) / est_usedblocks;
450
451                 est_totobjs = (nrblocks * dn_per_block) >> 7;
452         }
453         return est_totobjs;
454 }
455
456 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
457 {
458         struct objset *os = osd->od_os;
459         uint64_t usedbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
460         uint64_t est_availobjs;
461         uint64_t reserved;
462         uint64_t bshift;
463
464         dmu_objset_space(os, &usedbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
465
466         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
467
468         /* We're a zfs filesystem. */
469         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
470
471         /*
472          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
473          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
474          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
475          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
476          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
477          * and scale the free and used blocks count appropriately.
478          */
479         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
480         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
481
482         osfs->os_blocks = (usedbytes + availbytes) >> bshift;
483         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
484         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
485
486         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
487         if (os->os_copies != 0)
488                 osfs->os_bavail /= os->os_copies;
489
490         /*
491          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
492          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
493          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
494          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
495          *
496          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
497          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
498          */
499         CLASSERT(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE > 0);
500         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
501         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
502                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
503
504         osfs->os_blocks -= reserved;
505         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
506         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
507
508         /*
509          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
510          * useless, since it reports the number of objects that might
511          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
512          * issues like how much space is actually available in the pool.
513          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
514          */
515         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(usedbytes, usedobjs,
516                                                 osfs->os_bfree, bshift);
517
518         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
519         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
520
521         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
522            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
523
524         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
525         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
526
527         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
528             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
529                 osfs->os_state |= OS_STATE_READONLY;
530
531         return 0;
532 }
533
534 /*
535  * Concurrency: shouldn't matter.
536  */
537 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
538                struct obd_statfs *osfs)
539 {
540         int                rc;
541         ENTRY;
542
543         rc = osd_objset_statfs(osd_dt_dev(d), osfs);
544         if (unlikely(rc != 0))
545                 RETURN(rc);
546
547         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
548                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
549                                  osfs->os_bavail);
550         RETURN(0);
551 }
552
553 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
554 {
555         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
556
557         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
558          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
559         bshift = osd_spa_maxblockshift(dmu_objset_spa(osd->od_os));
560         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
561
562         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
563          * be stored in an indirect block */
564         CLASSERT(DN_MAX_INDBLKSHIFT > SPA_BLKPTRSHIFT);
565         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
566
567         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
568          * tree. We add +1 for rounding purpose.
569          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
570          * cost of inserting a block in the tree */
571         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
572 }
573
574 /*
575  * Concurrency: doesn't access mutable data.
576  */
577 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
578                          const struct dt_device *dev,
579                          struct dt_device_param *param)
580 {
581         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
582
583         /*
584          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
585          */
586         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
587         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
588         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
589         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
590
591         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
592         if (osd->od_posix_acl)
593                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
594         param->ddp_max_ea_size  = DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE;
595
596         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
597         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
598
599         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
600          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
601          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
602          * estimate the real size consumed by an object */
603         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
604         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
605          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
606          * not be accounted for every single new block insertion.
607          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
608          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
609          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
610          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
611          * have enough reserved space for the extra indirect block */
612         param->ddp_max_extent_blks =
613                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
614         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
615 }
616
617 /*
618  * Concurrency: shouldn't matter.
619  */
620 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
621 {
622         if (!d->dd_rdonly) {
623                 struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
624
625                 CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
626                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
627                 CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
628         }
629
630         return 0;
631 }
632
633 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
634 {
635         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
636         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
637         uint64_t           txg;
638
639         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
640         txg = tx->tx_open_txg + 1;
641         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
642                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
643                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
644         }
645         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
646
647         return 0;
648 }
649
650 /*
651  * Concurrency: shouldn't matter.
652  */
653 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
654 {
655         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
656         ENTRY;
657
658         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
659                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
660         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
661         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
662
663         RETURN(0);
664 }
665
666 static struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
667         .dt_root_get            = osd_root_get,
668         .dt_statfs              = osd_statfs,
669         .dt_trans_create        = osd_trans_create,
670         .dt_trans_start         = osd_trans_start,
671         .dt_trans_stop          = osd_trans_stop,
672         .dt_trans_cb_add        = osd_trans_cb_add,
673         .dt_conf_get            = osd_conf_get,
674         .dt_sync                = osd_sync,
675         .dt_commit_async        = osd_commit_async,
676         .dt_ro                  = osd_ro,
677 };
678
679 /*
680  * DMU OSD device type methods
681  */
682 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
683 {
684         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
685         return lu_context_key_register(&osd_key);
686 }
687
688 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
689 {
690         lu_context_key_degister(&osd_key);
691 }
692
693 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
694                           struct lu_context_key *key)
695 {
696         struct osd_thread_info *info;
697
698         OBD_ALLOC_PTR(info);
699         if (info != NULL)
700                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
701         else
702                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
703         return info;
704 }
705
706 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
707                          struct lu_context_key *key, void *data)
708 {
709         struct osd_thread_info *info = data;
710         struct osd_idmap_cache *idc = info->oti_ins_cache;
711
712         if (idc != NULL) {
713                 LASSERT(info->oti_ins_cache_size > 0);
714                 OBD_FREE(idc, sizeof(*idc) * info->oti_ins_cache_size);
715                 info->oti_ins_cache = NULL;
716                 info->oti_ins_cache_size = 0;
717         }
718         OBD_FREE_PTR(info);
719 }
720
721 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
722                          struct lu_context_key *key, void *data)
723 {
724 }
725
726 struct lu_context_key osd_key = {
727         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
728         .lct_init = osd_key_init,
729         .lct_fini = osd_key_fini,
730         .lct_exit = osd_key_exit
731 };
732
733 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
734 {
735         if (osd->od_cl_seq == NULL)
736                 return;
737
738         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
739         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
740         osd->od_cl_seq = NULL;
741 }
742
743 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
744 {
745         ENTRY;
746
747         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
748         if (o->od_quota_slave != NULL) {
749                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave);
750                 o->od_quota_slave = NULL;
751         }
752
753         osd_fid_fini(env, o);
754
755         RETURN(0);
756 }
757
758 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
759 {
760         struct osd_device *osd = arg;
761
762         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
763 }
764
765 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
766 {
767         struct osd_device *osd = arg;
768
769         LASSERT(newval <= osd_spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
770         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
771         LASSERT(ISP2(newval));
772
773         osd->od_max_blksz = newval;
774 }
775
776 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
777 {
778         struct osd_device *osd = arg;
779
780         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
781 }
782
783 /*
784  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
785  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
786  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
787  */
788 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
789 {
790         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
791
792         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
793                                    osd_xattr_changed_cb, o);
794         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
795                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
796         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
797                                    osd_readonly_changed_cb, o);
798
799         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
800                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
801                 o->arc_prune_cb = NULL;
802         }
803 }
804
805 /*
806  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
807  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
808  */
809 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
810 {
811         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
812         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
813         int                     rc;
814
815         LASSERT(ds);
816         LASSERT(dp);
817
818         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
819         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
820                                 osd_xattr_changed_cb, o);
821         if (rc)
822                 GOTO(err, rc);
823
824         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
825                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
826         if (rc)
827                 GOTO(err, rc);
828
829         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
830                                 osd_readonly_changed_cb, o);
831         if (rc)
832                 GOTO(err, rc);
833
834         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
835 err:
836         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
837         if (rc)
838                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
839
840         RETURN(rc);
841 }
842
843 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
844 {
845         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
846         uint64_t        sa_obj;
847         int             rc;
848         ENTRY;
849
850         rc = -dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS,
851                              o->od_dt_dev.dd_rdonly ? B_TRUE : B_FALSE,
852                              o, &o->od_os);
853         if (rc) {
854                 CERROR("%s: can't open %s\n", o->od_svname, o->od_mntdev);
855                 o->od_os = NULL;
856
857                 GOTO(out, rc);
858         }
859
860         /* Check ZFS version */
861         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
862                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
863         if (rc) {
864                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
865                 /*
866                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
867                  * didn't exist.
868                  */
869                 GOTO(out, rc = -EIO);
870         }
871
872         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
873                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
874         if (rc)
875                 GOTO(out, rc);
876
877         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
878                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
879         if (rc)
880                 GOTO(out, rc);
881
882         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
883                          8, 1, &o->od_rootid);
884         if (rc) {
885                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
886                         o->od_svname, rc);
887                 GOTO(out, rc);
888         }
889
890         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
891                          8, 1, &o->od_unlinkedid);
892         if (rc) {
893                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
894                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
895                 GOTO(out, rc);
896         }
897
898         /* Check that user/group usage tracking is supported */
899         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
900             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
901             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
902                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
903                         "aborting\n", o->od_svname);
904                 GOTO(out, rc = -ENOTSUPP);
905         }
906
907 out:
908         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
909                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
910                 o->od_os = NULL;
911         }
912
913         RETURN(rc);
914 }
915
916 static int
917 osd_unlinked_object_free(struct osd_device *osd, uint64_t oid)
918 {
919         int       rc;
920         dmu_tx_t *tx;
921
922         if (osd->od_dt_dev.dd_rdonly) {
923                 CERROR("%s: someone try to free objects under "
924                        "readonly mode, should be disabled.\n", osd_name(osd));
925                 dump_stack();
926
927                 return -EROFS;
928         }
929
930         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
931         if (rc != 0) {
932                 CWARN("%s: Cannot truncate %llu: rc = %d\n",
933                       osd->od_svname, oid, rc);
934                 return rc;
935         }
936
937         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
938         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
939         dmu_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinkedid, FALSE, NULL);
940         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
941         if (rc != 0) {
942                 CWARN("%s: Cannot assign tx for %llu: rc = %d\n",
943                       osd->od_svname, oid, rc);
944                 goto failed;
945         }
946
947         rc = -zap_remove_int(osd->od_os, osd->od_unlinkedid, oid, tx);
948         if (rc != 0) {
949                 CWARN("%s: Cannot remove %llu from unlinked set: rc = %d\n",
950                       osd->od_svname, oid, rc);
951                 goto failed;
952         }
953
954         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
955         if (rc != 0) {
956                 CWARN("%s: Cannot free %llu: rc = %d\n",
957                       osd->od_svname, oid, rc);
958                 goto failed;
959         }
960         dmu_tx_commit(tx);
961
962         return 0;
963
964 failed:
965         LASSERT(rc != 0);
966         dmu_tx_abort(tx);
967
968         return rc;
969 }
970
971 static void
972 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
973 {
974         zap_cursor_t     zc;
975         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
976
977         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinkedid);
978
979         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
980                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
981                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
982                  * will be called. */
983                 if (osd_unlinked_object_free(osd, za->za_first_integer) != 0)
984                         break;
985                 zap_cursor_advance(&zc);
986         }
987
988         zap_cursor_fini(&zc);
989 }
990
991 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
992                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
993 {
994         char                    *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
995         char                    *str    = lustre_cfg_string(cfg, 2);
996         char                    *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
997         dnode_t *rootdn;
998         const char              *opts;
999         int                      rc;
1000         ENTRY;
1001
1002         if (o->od_os != NULL)
1003                 RETURN(0);
1004
1005         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
1006                 RETURN(-EINVAL);
1007
1008         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
1009         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
1010                 RETURN(-E2BIG);
1011
1012         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
1013         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
1014                 RETURN(-E2BIG);
1015
1016         str = strstr(str, ":");
1017         if (str) {
1018                 unsigned long flags;
1019
1020                 rc = kstrtoul(str + 1, 10, &flags);
1021                 if (rc)
1022                         RETURN(-EINVAL);
1023
1024                 if (flags & LMD_FLG_DEV_RDONLY) {
1025                         o->od_dt_dev.dd_rdonly = 1;
1026                         LCONSOLE_WARN("%s: set dev_rdonly on this device\n",
1027                                       svname);
1028                 }
1029         }
1030
1031         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
1032                 o->od_is_ost = 1;
1033
1034         rc = osd_objset_open(o);
1035         if (rc)
1036                 RETURN(rc);
1037
1038         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
1039         o->od_max_blksz = osd_spa_maxblocksize(o->od_os->os_spa);
1040
1041         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
1042         if (rc)
1043                 GOTO(err, rc);
1044
1045         rc = __osd_obj2dnode(env, o->od_os, o->od_rootid, &rootdn);
1046         if (rc)
1047                 GOTO(err, rc);
1048
1049         o->od_root = rootdn->dn_object;
1050         osd_dnode_rele(rootdn);
1051
1052         /* 1. initialize oi before any file create or file open */
1053         rc = osd_oi_init(env, o);
1054         if (rc)
1055                 GOTO(err, rc);
1056
1057         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
1058         if (rc)
1059                 GOTO(err, rc);
1060         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1061
1062         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1063         if (rc)
1064                 GOTO(err, rc);
1065
1066         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1067         if (rc)
1068                 GOTO(err, rc);
1069
1070         /* initialize quota slave instance */
1071         o->od_quota_slave = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1072                                      o->od_proc_entry);
1073         if (IS_ERR(o->od_quota_slave)) {
1074                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave);
1075                 o->od_quota_slave = NULL;
1076                 GOTO(err, rc);
1077         }
1078
1079         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1080         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1081         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1082                 o->od_posix_acl = 1;
1083
1084         osd_unlinked_drain(env, o);
1085 err:
1086         if (rc && o->od_os) {
1087                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1088                 o->od_os = NULL;
1089         }
1090
1091         RETURN(rc);
1092 }
1093
1094 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1095 {
1096         ENTRY;
1097
1098         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1099                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1100                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1101         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1102                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1103                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1104         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1105                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1106                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1107
1108         if (o->od_os != NULL) {
1109                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly)
1110                         /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1111                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1112
1113                 /* close the object set */
1114                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1115
1116                 o->od_os = NULL;
1117         }
1118
1119         EXIT;
1120 }
1121
1122 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1123                             struct osd_device *o,
1124                             struct lustre_cfg *cfg)
1125 {
1126         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1127         int                      rc;
1128
1129         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1130         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1131         if (rc)
1132                 GOTO(out, rc);
1133
1134         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1135         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1136
1137 out:
1138         RETURN(rc);
1139 }
1140
1141 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1142                                          struct lu_device *dev);
1143
1144 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1145                                           struct lu_device_type *type,
1146                                           struct lustre_cfg *cfg)
1147 {
1148         struct osd_device       *dev;
1149         struct osd_seq_list     *osl;
1150         int                     rc;
1151
1152         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1153         if (dev == NULL)
1154                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1155
1156         osl = &dev->od_seq_list;
1157         INIT_LIST_HEAD(&osl->osl_seq_list);
1158         rwlock_init(&osl->osl_seq_list_lock);
1159         sema_init(&osl->osl_seq_init_sem, 1);
1160
1161         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1162         if (rc == 0) {
1163                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1164                 if (rc == 0) {
1165                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1166                         if (rc)
1167                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1168                 }
1169                 if (rc)
1170                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1171         }
1172
1173         if (unlikely(rc != 0))
1174                 OBD_FREE_PTR(dev);
1175
1176         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1177 }
1178
1179 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1180                                          struct lu_device *d)
1181 {
1182         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1183         ENTRY;
1184
1185         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1186         d->ld_site->ls_top_dev = d;
1187         lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1188         if (!cfs_hash_is_empty(d->ld_site->ls_obj_hash)) {
1189                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
1190                 lu_site_print(env, d->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
1191         }
1192         lu_site_fini(&o->od_site);
1193         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1194         OBD_FREE_PTR(o);
1195
1196         RETURN (NULL);
1197 }
1198
1199 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1200                                          struct lu_device *d)
1201 {
1202         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1203         int                rc;
1204         ENTRY;
1205
1206
1207         osd_shutdown(env, o);
1208         osd_oi_fini(env, o);
1209
1210         if (o->od_os) {
1211                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1212                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1213                         osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1214                         txg_wait_callbacks(
1215                                         spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1216                 }
1217         }
1218
1219         rc = osd_procfs_fini(o);
1220         if (rc) {
1221                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1222                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1223         }
1224
1225         if (o->od_os)
1226                 osd_umount(env, o);
1227
1228         RETURN(NULL);
1229 }
1230
1231 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1232                            const char *name, struct lu_device *next)
1233 {
1234         return 0;
1235 }
1236
1237 /*
1238  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1239  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1240  */
1241 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1242                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1243 {
1244         struct osd_device       *o = osd_dev(d);
1245         int                     rc;
1246         ENTRY;
1247
1248         switch(cfg->lcfg_command) {
1249         case LCFG_SETUP:
1250                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1251                 break;
1252         case LCFG_CLEANUP:
1253                 rc = osd_shutdown(env, o);
1254                 break;
1255         case LCFG_PARAM: {
1256                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1257                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OSD, lprocfs_osd_obd_vars,
1258                                               cfg, &o->od_dt_dev);
1259                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS)
1260                         rc = class_process_proc_param(PARAM_OST,
1261                                                       lprocfs_osd_obd_vars,
1262                                                       cfg, &o->od_dt_dev);
1263                 break;
1264         }
1265         default:
1266                 rc = -ENOTTY;
1267         }
1268
1269         RETURN(rc);
1270 }
1271
1272 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1273 {
1274         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1275         int                      rc = 0;
1276         ENTRY;
1277
1278         if (osd->od_quota_slave == NULL)
1279                 RETURN(0);
1280
1281         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1282          * slave code that we are about to process new requests now */
1283         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave);
1284         RETURN(rc);
1285 }
1286
1287 /*
1288  * we use exports to track all osd users
1289  */
1290 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1291                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1292                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1293 {
1294         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1295         struct lustre_handle  conn;
1296         int                   rc;
1297         ENTRY;
1298
1299         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1300
1301         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1302         if (rc)
1303                 RETURN(rc);
1304
1305         *exp = class_conn2export(&conn);
1306
1307         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1308         osd->od_connects++;
1309         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1310
1311         RETURN(0);
1312 }
1313
1314 /*
1315  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1316  * osd can be released
1317  */
1318 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1319 {
1320         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1321         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1322         int                rc, release = 0;
1323         ENTRY;
1324
1325         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1326         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1327         osd->od_connects--;
1328         if (osd->od_connects == 0)
1329                 release = 1;
1330         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1331
1332         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1333
1334         if (rc == 0 && release)
1335                 class_manual_cleanup(obd);
1336         RETURN(rc);
1337 }
1338
1339 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1340 {
1341         struct seq_server_site  *ss = osd_seq_site(osd);
1342         int                     rc;
1343         ENTRY;
1344
1345         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1346                 RETURN(0);
1347
1348         if (unlikely(ss == NULL))
1349                 RETURN(-ENODEV);
1350
1351         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1352         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1353                 RETURN(-ENOMEM);
1354
1355         rc = seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1356                              osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1357
1358         if (rc != 0) {
1359                 OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
1360                 osd->od_cl_seq = NULL;
1361         }
1362
1363         RETURN(rc);
1364 }
1365
1366 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1367                        struct lu_device *dev)
1368 {
1369         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1370         int                      rc = 0;
1371         ENTRY;
1372
1373         if (osd->od_quota_slave != NULL) {
1374                 /* set up quota slave objects */
1375                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave);
1376                 if (rc != 0)
1377                         RETURN(rc);
1378         }
1379
1380         rc = osd_fid_init(env, osd);
1381
1382         RETURN(rc);
1383 }
1384
1385 struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1386         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1387         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1388         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1389         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1390 };
1391
1392 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1393 {
1394 }
1395
1396 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1397 {
1398 }
1399
1400 int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
1401                   struct lu_fid *fid, struct md_op_data *op_data)
1402 {
1403         struct osd_device *osd = osd_dev(exp->exp_obd->obd_lu_dev);
1404
1405         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1406 }
1407
1408 static struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1409         .ldto_init              = osd_type_init,
1410         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1411
1412         .ldto_start             = osd_type_start,
1413         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1414
1415         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1416         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1417
1418         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1419         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1420 };
1421
1422 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1423         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1424         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1425         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1426         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1427 };
1428
1429
1430 static struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1431         .o_owner       = THIS_MODULE,
1432         .o_connect      = osd_obd_connect,
1433         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1434         .o_fid_alloc    = osd_fid_alloc
1435 };
1436
1437 static int __init osd_init(void)
1438 {
1439         int rc;
1440
1441         rc = osd_options_init();
1442         if (rc)
1443                 return rc;
1444
1445         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1446         if (rc)
1447                 return rc;
1448
1449         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true, NULL,
1450                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1451         if (rc)
1452                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1453         return rc;
1454 }
1455
1456 static void __exit osd_exit(void)
1457 {
1458         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1459         lu_kmem_fini(osd_caches);
1460 }
1461
1462 extern unsigned int osd_oi_count;
1463 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1464 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1465
1466 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1467 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1468 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1469 MODULE_LICENSE("GPL");
1470
1471 module_init(osd_init);
1472 module_exit(osd_exit);